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开发无线测量系统
概述
无线通信为测量应用提供了许多技术优势,其中包括更低的布线成本和远程监测功能。然而,
如果不了解每项无线标准的技术优势和不足,选择一项技术及其实现方法都会非常困难。
该文档讨论了市场上可用的各项无线技术,并展示了如何利用 NI 测量硬件和 NI LabVIEW 发
挥无线技术的技术优势。
面向测量与自动化的无线技术
在过去的数年中,无线通信技术已经遍及各个领域,这在相当程度上要归功于消费类电子产
品。现在有数百家无线设备制造商,就有同样多的技术标准。理解每一项技术的优势和不足
可以使得技术选择过程更为简便。这一点在不能损害测量数据的测量与自动化中尤为重要,
即使在借助射频波形时亦是如此。您可以利用下列无线技术改善测量系统。每项技术具有不
同的技术优势与特性。
Wi-Fi 与 802.11 b/g:IEEE 802.11 标准包含了一系列的无线局域网技术规范。该标准涉及
无线终端与基站间的空中接口以及两个无线终端间的通信。最初的 IEEE 802.11 标准在 2.4
GHz 频带定义了 1 Mb/s 或 2 Mb/s 的通信速率。传输方法包括跳频扩频通信(FHSS)和直接序
列扩频通信(DSSS)。
作为该标准的拓展,802.11b(被称为 Wi-Fi),使得无线网络在家庭和办公场所广为应用。这
一变化在 2.4 GHz 频带提供了 11 Mb/s 的传输速率。
802.11g 标准依据环境与噪声条件的不同提供了 20 Mb/s 或者更高的带宽。由于该标准的可
靠性、安全性和已为市场验证的良好记录,它被 NI 应用于无线数据采集。。您可以在该文
档的后续部分发现关于 NI 无线数据采集(DAQ)产品的更多信息。
IEEE 802.11 的关键特性:
工作频率:b/g – 2.4 GHz
数据速率:B/g – 11 Mb/s、g – 54 Mb/s
传输距离:b/g – 100 米
联网:点对多点
功耗:高
蓝牙(802.1a):一个由爱立信、IBM、英特尔、诺基亚和东芝等公司组成的企业联盟定义了
这一标准。该无线通信标准的主要目的在于使得设备间的短距离(通常低于 10 米)通信更为